System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于大数据的建筑外墙质量检测方法技术_技高网

一种基于大数据的建筑外墙质量检测方法技术

技术编号:40180112 阅读:4 留言:0更新日期:2024-01-26 23:46
本发明专利技术涉及建筑检测技术领域,尤其是涉及一种基于大数据的建筑外墙质量检测方法,包括如下步骤:步骤1:搭建工程管理平台和作业现场采集平台,设置工程管理平台用于远程发送BIM数据和远程接收热成像模型;作业现场采集平台设置有工控机和与工控机进行数据交互的至少一台无人机,工控机与工程管理平台进行远程信息交互,无人机与工控机进行近距离数据交互;保证对建筑外墙热成像信息采集的精准度,从而达到更高的精准度,使检测建筑外墙质量的效率更高。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及建筑检测,尤其是涉及一种基于大数据的建筑外墙质量检测方法


技术介绍

1、随着高层建筑技术的不断发展,为了保证质量,其建筑外墙的质量检测相当重要,建筑物外墙砖缝隙在恶劣的自然环境和本身的质量不稳定共同作用下会产生裂缝,经过长时间就会渗水到房间里,严重时会使外墙砖在高空脱落,对过往行人构成生命危险,存在较大的安全隐患,如何准确判断危险程度和部位,一直是个难题。

2、目前,如专利技术专利授权公告号为cn206223707u所述的一种建筑物外墙体质量检测装置;使用时可以控制无人机起飞,然后打开测温仪遥控器上的控制开关,启动红外测温仪对墙体的温度进行检测,在这个过程中,激光定位器可以对红外线检测的位置进行记录,整个过程中,摄像头会同时拍摄视频,测得的数据保存在存储器中,这样就可以对高空中的墙体进行检测,并且该红外测温仪的检测光源为一种点光源,根据温度偏差与空鼓、缝隙、开裂等关系,更好地确定墙体上的可疑点、临界点、危险点,精准找出有可能脱落的外墙砖和外墙渗水的准确部位,为下一步的维护工作提供依据,使用较方便,检测效率更高。

3、但是采用无人机技术还需要依赖人工进行操作,对于高层建筑物,人工在地面难以准确地看到无人机的位置,从而存在操控上的不精准,导致检测采集能力下降,对此,有必要提出一种新的技术方案以解决上述问题。


技术实现思路

1、本专利技术为克服上述情况不足,旨在提供一种能解决上述问题的技术方案。

2、一种基于大数据的建筑外墙质量检测方法,包括如下步骤:

3、步骤1:搭建工程管理平台和作业现场采集平台,设置工程管理平台用于远程发送bim数据和远程接收热成像模型;作业现场采集平台设置有工控机和与工控机进行数据交互的至少一台无人机,工控机与工程管理平台进行远程信息交互,无人机与工控机进行近距离数据交互;

4、步骤2:设置飞行路径,设置工控机与工程管理平台进行远程数据交互,从而接收工程管理平台发送的bim数据,并根据bim数据结合作业现场对应建筑来生成用于操控无人机飞行的飞行路径,并将飞行路径以数据化方式发送给无人机;

5、步骤3:采集热成像模型,设置无人机与工控机进行数据交互,接收工控机发送的数据并解读出飞行路径,无人机依据飞行路径沿着对应的建筑外墙进行覆盖性飞行,并在飞行过程中采集建筑物外墙的热成像图片或热成像视频;将热成像图片或热成像视频结合飞行路径来生成热成像模型,并将热成像模型以数据化方式发送给工控机;

6、步骤4:对建筑外墙进行质量检测,工控机接收到热成像模型后以无线通信的方式发送给工程管理平台,工程管理平台对热成像模型进行对比分析,结合bim模型来生成建筑外墙的质量检测报告。

7、优选地,在工程管理平台和工控机上均设置有无线通信模块,工程管理平台和工控机通过无线通信模块进行远程信息交互;在工控机上还设置有信息收发底座,无人机上设置有信息收发接头,工控机和无人机通过信息收发底座和信息收发接头的磁性吸合进行近距离数据交互。

8、优选地,工控机还集成设置有中央处理模块和第一储存模块,工控机通过无线通讯模块与工程管理平台进行远程交互,用于接收bim数据和发送热成像模型;中央处理模块用于对bim数据进行处理,依据bim数据结合作业现场对应的建筑来生成飞行路径,并将飞行路径以数据化方式传输给第一储存模块和信息收发底座;中央处理模块还用于将信息收发底座接收的热成像模型以数据化方式传输给第一储存模块和无线通讯模块;第一储存模块用于将飞行路径和热成像模型以数据化方式进行储存。

9、优选地,在无人机上装置有检测盒,信息收发接头装置在检测盒上,检测盒还集成设置有红外热成像仪、距离传感器、微处理器和第二储存模块,无人机通过信息收发接头接收工控机传输的飞行路径,微处理器依据飞行路径来控制无人机沿着对应的建筑外墙进行飞行,并在飞行过程中通过红外热成像仪来对建筑外墙进行热成像拍照或热成像录像,从而采集作业现场对应建筑的热成像模型,第二储存模块用于储存飞行路径和热成像模型,距离传感器用于控制无人机在飞行过程中与对应的建筑外墙保持距离。

10、与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:

11、通过设置工程管理平台、工控机和无人机三大单元,通过工控机与工程管理平台进行远程数据交互,再通过工控机来对无人机下达采集热成像模型的指令,从而使无人机能够自行飞行并对建筑外墙进行热成像数据的采集,能够达到无需通过人工的操作方式,即可对建筑外墙进行热成像信息采集,无人机根据bim模型生成的路径来沿着建筑外墙进行近距离飞行,保证对建筑外墙热成像信息采集的精准度,从而达到更高的精准度,使检测建筑外墙质量的效率更高。

12、本专利技术的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本专利技术的实践了解到。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于大数据的建筑外墙质量检测方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于大数据的建筑外墙质量检测方法,其特征在于,在工程管理平台和工控机上均设置有无线通信模块,工程管理平台和工控机通过无线通信模块进行远程信息交互;在工控机上还设置有信息收发底座,无人机上设置有信息收发接头,工控机和无人机通过信息收发底座和信息收发接头的磁性吸合进行近距离数据交互。

3.根据权利要求2所述的一种基于大数据的建筑外墙质量检测方法,其特征在于,工控机还集成设置有中央处理模块和第一储存模块,工控机通过无线通讯模块与工程管理平台进行远程交互,用于接收BIM数据和发送热成像模型;中央处理模块用于对BIM数据进行处理,依据BIM数据结合作业现场对应的建筑来生成飞行路径,并将飞行路径以数据化方式传输给第一储存模块和信息收发底座;中央处理模块还用于将信息收发底座接收的热成像模型以数据化方式传输给第一储存模块和无线通讯模块;第一储存模块用于将飞行路径和热成像模型以数据化方式进行储存。

4.根据权利要求3所述的一种基于大数据的建筑外墙质量检测方法,其特征在于,在无人机上装置有检测盒,信息收发接头装置在检测盒上,检测盒还集成设置有红外热成像仪、距离传感器、微处理器和第二储存模块,无人机通过信息收发接头接收工控机传输的飞行路径,微处理器依据飞行路径来控制无人机沿着对应的建筑外墙进行飞行,并在飞行过程中通过红外热成像仪来对建筑外墙进行热成像拍照或热成像录像,从而采集作业现场对应建筑的热成像模型,第二储存模块用于储存飞行路径和热成像模型,距离传感器用于控制无人机在飞行过程中与对应的建筑外墙保持距离。

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【技术特征摘要】

1.一种基于大数据的建筑外墙质量检测方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于大数据的建筑外墙质量检测方法,其特征在于,在工程管理平台和工控机上均设置有无线通信模块,工程管理平台和工控机通过无线通信模块进行远程信息交互;在工控机上还设置有信息收发底座,无人机上设置有信息收发接头,工控机和无人机通过信息收发底座和信息收发接头的磁性吸合进行近距离数据交互。

3.根据权利要求2所述的一种基于大数据的建筑外墙质量检测方法,其特征在于,工控机还集成设置有中央处理模块和第一储存模块,工控机通过无线通讯模块与工程管理平台进行远程交互,用于接收bim数据和发送热成像模型;中央处理模块用于对bim数据进行处理,依据bim数据结合作业现场对应的建筑来生成飞行路径,并将飞行路径以数据化...

【专利技术属性】
技术研发人员:梁华袁平朱炳东郑育亮黎侑鑫黄伟肖建卢利
申请(专利权)人:广东财贸建设工程顾问有限公司
类型:发明
国别省市:

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